超级黑洞,它是一种品质及吸引力非常大的星体,从字面意思能够了解为看不到的“无底深潭”。由于连光量子“落入”都没法“逃离”的“无底深潭”,沒有光量子出去,因此大家就看不到它。
影片《星际穿越》中的超级黑洞
有关明确提出超级黑洞的历史时间
最开始明确提出超级黑洞难题的是美国地理学家罗伯特·米歇尔(John Michell),他在1783年明确提出,假如一颗星体有着与太阳光同样品质,且该星体直徑仅有约3公里,那麼此星体表层的吸引力是十分极大的,大到连宇宙空间更快的光量子也挣不脱其表层。
除此之外,荷兰科学家拉普拉斯曾在1796年推测:“假如一颗星体品质约为太阳光的250倍,直徑和地球上非常,那麼这一星体表层的吸引力将越来越十分大,连光也不可以逃离。”
直至二十世纪牛顿发布广义相对论后,大家对黑洞理论拥有很多新的认知能力,如了解了黑洞形成的必定标准,及其超级黑洞独有的3个物理学特点这些。
英国奥利弗利佛摩国家级实验室的科学研究强调,中小型超级黑洞很有可能能够让早已身亡的白矮星“复生”。图为一个超级黑洞吸进相邻蓝色恒星的化学物质的平面图。(图:NASA)
超级黑洞的简述
超级黑洞是一个时光的地区,它会主要表现出十分明显的吸引力效用,以致于一切颗粒和电磁波辐射,比如光量子,都没法从黑洞内部肇事逃逸出去。广义相对论基础理论推测,充足高密度的品质可以使时空弯曲,进而产生不太可能逃离的地区界限,这被称作事件视界。简易的说,这儿是信息内容的终点站,你没法将信息内容传递出来。
现阶段都还没立即观察到超级黑洞的直接证据,但是能够从超级黑洞周边危害的时光下手,寻找超级黑洞的间接证据,如超级黑洞危害周边的行星时,因为超级黑洞强劲的吸引力,造成 行星的化学物质会掉入超级黑洞中,超级黑洞与行星中间会产生吸积气盘。在这里一全过程行星的化学物质会被加温辐射源出动能(X射线),进而被大家所观察到。这儿必须了解的是,现阶段并沒有真实的发觉超级黑洞,仅仅发觉了相近超级黑洞的候选者。
X射线双星系统中的超级巨星-吸积盘平面图
黑洞的形成
超级黑洞是由临界点之上的大品质行星“身亡”后产生的一种独特星体,最开始,一般典型性的行星,如太阳光,他们是靠氢聚变保持电力能源的。接着氢耗光,因为作用力的嵌进,关键的自然环境越来越氦逐渐聚变。品质更高的行星,会向更重的原素开展核反应,直至铁截止。依据基础理论,假如一颗行星的关键品质高于或等于3.2倍太阳质量时,那麼再也不会哪些动能(排斥力)能够抵御本身的作用力了,作用力便逐渐向管理中心无尽的坍缩,然后便产生了“超级黑洞”,超级黑洞的管理中心将趋于一个奇点。
现阶段产生超级黑洞的有两个經典的规定值,之一个是奥本海默-沃尔科夫極限(冷中子星的品质限制),该规定值贴近于2.17倍太阳质量。假如一颗冷中子星超出了此规定值,那麼它很有可能因强劲吸引力而坍缩成一个超级黑洞。第2个便是知名的史瓦西半径,史瓦西半径就是指当物件被缩小至一个临界半径值时,便会产生一个超级黑洞。严苛的讲是一个球形对称性、不匀速转动且没有正电荷的物件重力场值,一个特殊品质的物件被缩小到该值时,本身的作用力能够无束缚的缩小至奇点。理论上,太阳光的史瓦西半径约为3公里,地球上的史瓦西半径仅有约9mm。一颗高于或等于3.2倍太阳质量的星体,假如缩小至它的史瓦西半径内,那麼它就产生超级黑洞了。
相互之间绕着转动的2个超级黑洞。最后2个超级黑洞将结合,造成引力波。(制图:Alamy Stock Photo)
参考文献
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2.天文学名词
3.知乎问答
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